西安西电电气研究院有限责任公司;中国西电电气股份有限公司岳晓宇获国家专利权
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龙图腾网获悉西安西电电气研究院有限责任公司;中国西电电气股份有限公司申请的专利基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法及应用获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120874665B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510973566.0,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法及应用是由岳晓宇;夏超;赵永乐;蔡震鹏;高智;张尧设计研发完成,并于2025-07-15向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法及应用在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法及应用,属于压缩空气储能技术领域,该方法首先确定系统指标,基于这些系统指标,设计系统工艺流程图并进行主、辅设备选型,确定主、辅设备在储能和释能阶段的设计点参数。随后,依据设备选型结果,在AMESIM中选择空气循环回路和储换热回路中各元件的子模型。接着,利用主设备特性和选型参数对各主设备子模型进行标定和验证,搭建出压缩空气储能系统的稳态仿真模型;接着,基于稳态模型构建动态仿真模型,并进行动态仿真验证和评估。本发明能够快速搭建集成热力学、流体力学、控制理论及机械动力学的协同仿真模型,具有模型建模精度高,多学科耦合计算能力强,仿真效率高等优点。
本发明授权基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法及应用在权利要求书中公布了:1.一种基于AMESIM的压缩空气储能系统动态仿真建模方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:确定压缩空气储能系统的系统指标; S2:基于所述系统指标设计压缩空气储能系统工艺流程图及进行主、辅设备选型,并确定储能阶段和释能阶段主、辅设备设计点参数; S3:基于步骤S2中主、辅设备的选型结果,在AMESIM中选择空气路与储换热回路包含的元部件子模型,所述元部件包括主设备和辅设备; S4:根据主设备选型结果及元部件的特性参数标定并验证主设备子模型; S5:判断建模所需的元部件的特性参数是否齐全,若是则进入步骤S6,否则返回步骤S2; S6:按压缩空气储能系统工艺流程图连接各元部件子模型,搭建储能阶段和释能阶段稳态模型; S7:基于S6搭建的储能阶段和释能阶段稳态模型进行稳态仿真,验证稳态仿真结果与设计点参数的一致性,若是则进入步骤S8,否则返回步骤S6进行检查错误并修正储能阶段和释能阶段稳态模型; S8:根据步骤S2的设计点参数和所述稳态仿真结果,计算储气库及储液罐容积和设计尺寸; S9:基于稳态模型构建动态仿真模型; S10:根据系统运行方式搭建PID控制模块并确定储能阶段以及释能阶段的PID控制策略; S11:设置仿真时长进行全系统的动态仿真; S12:根据全系统的动态仿真计算结果验证压力容器设计尺寸正确性,若否则返回步骤S8,若是则进入步骤S13; S13:根据全系统的动态仿真结果评估压缩空气储能系统方案; S14:根据全系统动态仿真结果判断工艺设计及选型合理性,若否则返回步骤S2,若是则流程结束; 所述步骤S6包括以下步骤: 设置物性参数计算模块,用于系统内所有的流体和固体物性计算; 按照步骤S2所述的工艺流程图中的设备连接顺序分别对系统储能阶段和释能阶段进行稳态建模;其中,储气库用GMVS001子模型替代,各储液罐由TFPT1子模型替代; 将第一级膨胀机拆分为并联的第一级膨胀机一段和第一级膨胀机二段,第一级膨胀机一段和第一级膨胀机二段均采用GMTB001子模型; 设定边界条件:空气路进出口边界条件为给定空气压力和温度;储换热回路进出口边界条件为:冷介质压力、热介质压力、冷介质温度值和热介质温度值;压缩机或膨胀机转速固定为设计值; 所述步骤S9包括: 增加大气参数计算模块,采用ATBMPROP01子模型作为大气参数计算模块,用于计算压缩空气储能系统在不同海拔和地理条件下外界环境的气压和温度; 其余元部件子模型是在稳态模型的基础上,将稳态模型中的GMVS001替换为GMCH000子模型,将TFPT1替换为TFTK3子模型;依照步骤S8的计算结果设置储气库及储液罐的初始尺寸、压力或温度值,并考虑散热损失。
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